无间隙原子IF钢的边部质量的控制方法及IF钢

    公开(公告)号:CN112453055B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011154956.9

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种无间隙原子IF钢的边部质量的控制方法:对IF钢进行连铸,包括:对IF钢的铸坯倒角,在铸坯下线后进行表面清理;对IF钢的铸坯进行加热,包括:控制铸坯在二加段的温度为1140~1170℃,在均热段的温度为1160~1200℃;控制均热段的空气过剩系数为1.15~1.25;对IF钢的铸坯进行除鳞,包括:投用小流量喷嘴;对IF钢进行粗轧,包括:在粗轧过程中使用压缩空气进行吹扫,投用粗轧机立辊润滑;对IF钢进行精轧,包括:控制IF钢带钢的两侧和中部之间的温差在10℃以内,控制F1机架的压下率在35%~45%;通过上述控制方法显著降低了IF钢的热轧卷边部缺陷,保证了边部质量。

    无间隙原子IF钢的边部质量的控制方法及IF钢

    公开(公告)号:CN112453055A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011154956.9

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种无间隙原子IF钢的边部质量的控制方法:对IF钢进行连铸,包括:对IF钢的铸坯倒角,在铸坯下线后进行表面清理;对IF钢的铸坯进行加热,包括:控制铸坯在二加段的温度为1140~1170℃,在均热段的温度为1160~1200℃;控制均热段的空气过剩系数为1.15~1.25;对IF钢的铸坯进行除鳞,包括:投用小流量喷嘴;对IF钢进行粗轧,包括:在粗轧过程中使用压缩空气进行吹扫,投用粗轧机立辊润滑;对IF钢进行精轧,包括:控制IF钢带钢的两侧和中部之间的温差在10℃以内,控制F1机架的压下率在35%~45%;通过上述控制方法显著降低了IF钢的热轧卷边部缺陷,保证了边部质量。

    一种提高层冷模型下卷取温度控制精度的方法

    公开(公告)号:CN105537281B

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201510890789.7

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 本发明属于金属轧制温度控制技术领域,公开了一种提高层冷模型下卷取温度控制精度的方法,预计算阶段,在精轧首机架咬钢时,根据默认参数进行阀门模式计算,获得设定值;实时控制计算阶段,在带钢头部到达精轧出口高温计后,根据设定值计算粗冷区阀门所需打开阀门数量,测量实际值,调节预计算阶段的设定值,对层冷模型参数进行实时修改;所述层冷模型参数的实时修改包括预计算阶段实时修改自适应修正系数cofa和实时控制计算阶段实时修改灵敏度修正系数vlern。本发明可实时对参数进行修改,可通过人为干预及时解决临时工艺条件或参数变化导致卷取温度计算出现偏差的问题;可根据产品类型选择不同的参数配置,提高模型计算精度。

    一种提高层冷模型下卷取温度控制精度的方法

    公开(公告)号:CN105537281A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510890789.7

    申请日:2015-12-07

    CPC classification number: B21B37/74

    Abstract: 本发明属于金属轧制温度控制技术领域,公开了一种提高层冷模型下卷取温度控制精度的方法,预计算阶段,在精轧首机架咬钢时,根据默认参数进行阀门模式计算,获得设定值;实时控制计算阶段,在带钢头部到达精轧出口高温计后,根据设定值计算粗冷区阀门所需打开阀门数量,测量实际值,调节预计算阶段的设定值,对层冷模型参数进行实时修改;所述层冷模型参数的实时修改包括预计算阶段实时修改自适应修正系数cofa和实时控制计算阶段实时修改灵敏度修正系数vlern。本发明可实时对参数进行修改,可通过人为干预及时解决临时工艺条件或参数变化导致卷取温度计算出现偏差的问题;可根据产品类型选择不同的参数配置,提高模型计算精度。

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